Tohoku University · Engineering
이 교수의 연구실은 고강도와 고연성의 균형을 이루는 신소재 개발에 초점을 맞추고 있으며, 특히 다상 구조를 가진 금속 및 합금에서의 변형 거동과 강화 기작을 해석하는 데 전문성을 가진다. 핵심 연구 주제로는 핵심 구조물의 계면에서 발생하는 변형 불일치와 기하학적으로 필수적인 불순물(geometrically necessary dislocations)이 생성하는 백응력(back stress)의 기여를 정량적으로 분석하며, 이는 고성능 금속재료의 강화 및 연성 향상에 기여한다. 또한, 이질적 상 간의 변형 분담을 제어하고 상 선택적 재결정화를 유도하는 새로운 가공 기법을 개발하여, 고엔트로피 이편등 합금과 같은 첨단 구조재료의 성능 한계를 극복하고자 한다.
Figures are computed from collected data and may differ slightly.
Deformation behavior of a harmonic structured material (HSM), core–shell 304L stainless steel, is investigated using micro-digital image correlation (micro-DIC). High strain-partitioning between core and shell is observed. Because the grain boundaries with a grain-size gradient in HSM induce high deformation-incompatibility, strain peaks are detected near core–shell boundaries and in grain boundaries of cores. This incompatibility is compensated by geometrically necessary dislocations, generatin
Excellent ductility is crucial not only for shaping but also for strengthening metals and alloys. The ever most widely used eutectic alloys are suffering from the limited ductility and losing competitiveness among advanced structural materials. Here we report a distinctive concept of phase-selective recrystallization to overcome this challenge for eutectic alloys by triggering the strain hardening capacity of the duplex phases completely. We manipulate the strain partitioning behavior of the two
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